一种纳米复合镨系氧化锌电阻片用添加剂,包括以下重量份的各组分:纳米NiO 1-3份、Al (NO3)3 2.0-3.0份、AgNO3 1-5份、纳米ZrO2 1-2份、镨系氧化物 1-2份、玻璃粉 4-10份、Co2O3 1-2份、Cr2O3 2-3份、B2O3 4-5份、CaCO3 1-3份。本发明专利技术添加物采用无铅配方添加纳米NiO、Al (NO3)3、AgNO3、ZrO2、镨系氧化物、玻璃粉、Co2O3、Cr2O3、B2O3、CaCO3改性剂,适合于制作中压高能氧化锌电阻片;采用该介质材料所制备的中压高能氧化锌电阻片具有电压高、非线性系数高和性能稳定的特点。
【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及一种直流氧化锌电阻片用辅料,具体涉及一种纳米复合镨系氧化锌电阻片用添加剂,属于电阻片辅料
技术介绍
我国经济正处在快速发展之中,电力需求迅速增长,而我国电力资源分布不平衡,为调节这种状况,需要建立远距离、大容量的输电系统,因此需要发展特高压输电工程。2009年,我国首条特高压输电线路,晋东南、南阳、荆门特高压交流试验示范线路工程通电试运行,来自山西的火电首次通过1000kV特高压输电线路进入湖北,华北、华中两大电网首次实现了联网运行。不远的将来,国家还将建设更多的特高压输变电线路。氧化锌压敏电阻片作为氧化锌避雷器的核心部件,其性能直接影响氧化锌避雷器的水平。特高压等级用氧化锌避雷器阀片由于技术复杂、造价较高,目前只被少数发达国家拥有,能够研制出适用特高压电网用的金属氧化物避雷器的制造商更是凤毛麟角。为了加快我国电力行业的发展,摆脱对国外产品和技术的依赖,开发具有高通流容量的氧化锌阀片具有非常重要的现实意义。研究发现,影响电阻片通流能力的主要原因是阀片内部微观不均性结构导致电流分布的不均性,由此产生的热量导致内部热应力形成,从而使阀片击穿或炸裂。因此提高压敏电阻片的结构均匀性和成分均匀性是提高通流能力的关键因素。另外,原料粉体的颗粒度和形貌对电阻片烧成后的性能影响很大。粉体越细,越易混合均匀,烧成后电阻片微观结构和晶界层电性能一致性更好,通流能力越大。
技术实现思路
本专利技术的目的是提供一种纳米复合镨系氧化锌电阻片用添加剂,添加物采用无铅配方添加纳米NiO、Al(NO3)3、AgNO3、ZrO2、镨系氧化物、玻璃粉、Co2O3、Cr2O3、B2O3、CaCO3改性剂,适合于制作中压高能氧化锌电阻片;采用该介质材料所制备的中压高能氧化锌电阻片具有电压高、非线性系数高和性能稳定的特点。本专利技术的目的是通过以下技术方案实现的,一种纳米复合镨系氧化锌电阻片用添加剂,其特征是,所述添加剂包括以下重量份的各组分:纳米NiO1-3份、Al(NO3)32.0-3.0份、AgNO31-5份、纳米ZrO21-2份、镨系氧化物1-2份、玻璃粉4-10份、Co2O31-2份、Cr2O32-3份、B2O34-5份、CaCO31-3份。优选地,所述添加剂包括以下重量份的各组分:纳米NiO1.2-2.8份、Al(NO3)32.1-2.9份、AgNO31.4-4.6份、纳米ZrO21.2-1.8份、镨系氧化物1.3-1.7份、玻璃粉5.0-9.0份、Co2O31.3-1.9份、Cr2O32.1-2.7份、B2O34.2-4.7份、CaCO31.2-2.6份。优选地,所述添加剂包括以下重量份的各组分:纳米NiO1.5-2.5份、Al(NO3)32.2-2.7份、AgNO31.6-4.0份、纳米ZrO21.3-1.6份、镨系氧化物1.4-1.7份、玻璃粉6.0-8.0份、Co2O31.4-1.8份、Cr2O32.2-2.6份、B2O34.3-4.6份、CaCO31.4-2.3份。优选地,所述添加剂包括以下重量份的各组分:纳米NiO1.8-2.3份、Al(NO3)32.4-2.6份、AgNO32.1-3.7份、纳米ZrO21.4-1.5份、镨系氧化物1.5-1.7份、玻璃粉6.4-7.5份、Co2O31.5-1.7份、Cr2O32.3-2.5份、B2O34.4-4.6份、CaCO31.6-2.3份。优选地,所述添加剂包括以下重量份的各组分:纳米NiO2.1-2.2份、Al(NO3)32.5-2.6份、AgNO32.4-3.4份、纳米ZrO21.4-1.5份、镨系氧化物1.6-1.7份、玻璃粉7.0-7.3份、Co2O31.6-1.7份、Cr2O32.4-2.5份、B2O34.5-4.6份、CaCO31.9-2.1份。优选地,所述纳米纳米NiO的粒径是20-30nm。优选地,所述纳米ZrO2的粒径是10-18nm。与现有技术相比,本专利技术具有以下有益效果:添加物采用无铅配方添加纳米纳米NiO、Al(NO3)3、AgNO3、纳米ZrO2、镨系氧化物、玻璃粉、Co2O3、Cr2O3、B2O3、CaCO3改性剂,适合于制作中压高能氧化锌电阻片;采用该介质材料所制备的中压高能氧化锌电阻片具有电压高、非线性系数高和性能稳定的特点。具体实施方式实施例1一种纳米复合镨系氧化锌电阻片用添加剂,包括以下重量份的各组分:纳米NiO1份、Al(NO3)33.0份、AgNO31份、纳米ZrO22份、镨系氧化物1份、玻璃粉10份、Co2O31份、Cr2O33份、B2O34份、CaCO33份。实施例2一种纳米复合镨系氧化锌电阻片用添加剂,包括以下重量份的各组分:纳米NiO3份、Al(NO3)32.0份、AgNO35份、纳米ZrO21份、镨系氧化物2份、玻璃粉4份、Co2O32份、Cr2O32份、B2O35份、CaCO31份。实施例3一种纳米复合镨系氧化锌电阻片用添加剂,包括以下重量份的各组分:纳米NiO1.2份、Al(NO3)32.1份、AgNO31.4份、纳米ZrO21.8份、镨系氧化物1.7份、玻璃粉9.0份、Co2O31.3份、Cr2O32.1份、B2O34.2份、CaCO32.6份。实施例4一种纳米复合镨系氧化锌电阻片用添加剂,包括以下重量份的各组分:纳米NiO2.8份、Al(NO3)32.9份、AgNO34.6份、纳米ZrO21.2份、镨系氧化物1.3份、玻璃粉5.0份、Co2O31.9份、Cr2O32.7份、B2O34.7份、CaCO31.2份。实施例5一种纳米复合镨系氧化锌电阻片用添加剂,包括以下重量份的各组分:纳米NiO2.5份、Al(NO3)32.7份、AgNO34.0份、纳米ZrO21.6份、镨系氧化物1.7份、玻璃粉8.0份、Co2O31.8份、Cr2O32.6份、B2O34.6份、CaCO32.3份。实施例6一种纳米复合镨系氧化锌电阻片用添加剂,包括以下重量份的各组分:纳米NiO1.5份、Al(NO3)32.2份、AgNO31.6份、纳米ZrO21.3份、镨系氧化物1.4份、玻璃粉6.0份、Co2O31.4份、Cr2O32.2份、B2O34.3份、CaCO31.4份。实施例7一种纳米复合镨系氧化锌电阻片用添加剂,包括以下重量份的各组分:纳米NiO2.3份、Al(NO3)32.4份、AgNO33.7份、纳米ZrO21.4份、镨系氧化物1.7份、玻璃粉6.4份、Co2O31.7份、Cr2O32.3份、B2O34.6份、CaCO31.6份。实施例8一种纳米复合镨系氧化锌电阻片用添加剂,包括以下重量份的各组分:纳米NiO1.8份、Al(NO3)32.6份、AgNO32.1份、纳米ZrO21.5份、镨系氧化物1.5份、玻璃粉7.5份、Co2O31.5份、Cr2O32.5份、B2O34.4份、CaCO32.3份。实施例9一种纳米复合镨系氧化锌电阻片用添加剂,包括以下重量份的各组分:纳米NiO2.1份、Al(NO3)32.5份、AgNO33.4份、纳米ZrO21.5份、镨系氧化物1.6份、玻璃粉7.0份、Co2O31.7份、Cr2O32.5份、B2O34.5份、CaCO31.9份。实施例10一种纳米复合镨系氧化锌电阻片用添加剂,包括以本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种纳米复合镨系氧化锌电阻片用添加剂,其特征是,所述添加剂包括以下重量份的各组分:纳米NiO 1‑3份、Al (NO3)3 2.0‑3.0份、AgNO3 1‑5份、纳米ZrO2 1‑2份、镨系氧化物 1‑2份、玻璃粉 4‑10份、Co2O3 1‑2份、Cr2O3 2‑3份、B2O3 4‑5份、CaCO3 1‑3份。
【技术特征摘要】
1.一种纳米复合镨系氧化锌电阻片用添加剂,其特征是,所述添加剂包括以下重量份的各组分:纳米NiO1-3份、Al(NO3)32.0-3.0份、AgNO31-5份、纳米ZrO21-2份、镨系氧化物1-2份、玻璃粉4-10份、Co2O31-2份、Cr2O32-3份、B2O34-5份、CaCO31-3份。2.根据权利要求1所述的纳米复合镨系氧化锌电阻片用添加剂,其特征是,所述添加剂包括以下重量份的各组分:纳米NiO1.2-2.8份、Al(NO3)32.1-2.9份、AgNO31.4-4.6份、纳米ZrO21.2-1.8份、镨系氧化物1.3-1.7份、玻璃粉5.0-9.0份、Co2O31.3-1.9份、Cr2O32.1-2.7份、B2O34.2-4.7份、CaCO31.2-2.6份。3.根据权利要求1所述的纳米复合镨系氧化锌电阻片用添加剂,其特征是,所述添加剂包括以下重量份的各组分:纳米NiO1.5-2.5份、Al(NO3)32.2-2.7份、AgNO31.6-4.0份、纳米ZrO21.3-1.6份、镨系氧化物1.4-1.7份、玻璃粉6.0-8.0份、Co2O31.4-1.8份、Cr2O32.2-2.6份、B2O34.3-4.6份、C...
【专利技术属性】
技术研发人员:傅永红,
申请(专利权)人:傅永红,
类型:发明
国别省市:江苏;32
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